RU2326360C1 - Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты) - Google Patents

Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2326360C1
RU2326360C1 RU2006135818/28A RU2006135818A RU2326360C1 RU 2326360 C1 RU2326360 C1 RU 2326360C1 RU 2006135818/28 A RU2006135818/28 A RU 2006135818/28A RU 2006135818 A RU2006135818 A RU 2006135818A RU 2326360 C1 RU2326360 C1 RU 2326360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heater
gas
cowper
working gas
additional
Prior art date
Application number
RU2006135818/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Куршин (RU)
Анатолий Петрович Куршин
Юлий Иванович Чистов (RU)
Юлий Иванович Чистов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2006135818/28A priority Critical patent/RU2326360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326360C1 publication Critical patent/RU2326360C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для получения гиперзвуковых потоков газа для аэродинамических исследований. Способ основан на разогреве сжатого рабочего газа с помощью кауперного подогревателя с последующим выпуском его через аэродинамическое сопло. При этом разогрев газа производят до температуры, которая превышает требуемую температуру торможения потока, а затем к разогретому газу перед подачей его в сопло подмешивают холодный газ в пропорции, при которой в ядре потока после сопла обеспечиваются параметры торможения. Устройство содержит кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа. Дополнительно оно снабжено камерой смешения горячего и холодного газов, установленной между подогревателем газа и пусковым устройством, либо снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем газа и камерой смешения. При этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель установлен параллельно с кауперным подогревателем между источником рабочего газа и дополнительным кауперным подогревателем. Также устройство может быть снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем и камерой смешения, при этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель подключен к выходу дополнительного кауперного подогревателя. Технический результат заключается в расширении области с большими числами Рейнольдса Re в сторону уменьшения чисел М гиперзвукового потока при работе в аэродинамических трубах кратковременного действия. 4 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для получения гиперзвуковых потоков газа для аэродинамических исследований.
Наиболее близким из известных решений к заявленному способу является способ получения гиперзвукового потока газа, основанный на разогреве сжатого рабочего газа с помощью кауперного подогревателя газа до температуры торможения с последующим выпуском его через аэродинамическое сопло.
Устройство для осуществления этого способа содержит кауперный подогреватель газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа (см. Аэродинамические трубы и газодинамические установки зарубежных стран. Том 2. Трансзвуковые и гиперзвуковые аэродинамические трубы. Обзоры ЦАГИ, №664, 1986 г., стр.222).
Недостатком указанных решений является то, что из-за ограничений по допустимым размерам кауперного подогревателя имеет место ограничение минимальных значений чисел Маха (M), при которых можно получать большие числа Рейнольдса (Re) в рассматриваемых аэродинамических трубах кратковременного действия.
Задачей изобретения является увеличение массы рабочего газа, которую можно использовать в устройствах без увеличения размеров кауперного подогревателя газа при температурах торможения, которые меньше максимальной температуры, до которой можно разогревать газ в кауперном подогревателе.
Технический результат, достигаемый при этом, - расширение области с большими числами Re в сторону уменьшения чисел М потока.
Решение поставленной задачи и технический результат достигаются тем, что в способе получения гиперзвукового потока, основанном на разогреве сжатого рабочего газа с помощью кауперного подогревателя с последующим выпуском его через аэродинамическое сопло, разогрев газа производят до температуры, которая превышает требуемую температуру торможения потока, а затем к разогретому газу перед подачей его в сопло подмешивают холодный газ в пропорции, при которой в ядре потока обеспечиваются параметры торможения.
Указанный результат достигается тем, что устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, предназначенное для осуществления способа и содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, снабжено камерой смешения горячего и холодного газов, установленной между подогревателем газа и пусковым устройством.
Технический результат также может быть достигнут тем, что во втором варианте выполнения устройство для получения гиперзвукового потока, содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем газа и камерой смешения, при этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель установлен параллельно с кауперным подогревателем между источником рабочего газа и дополнительным кауперным подогревателем.
Технический результат также может быть достигнут тем, что в третьем варианте выполнения устройство для получения гиперзвукового потока, содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем и камерой смешения, при этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель подключен к выходу дополнительного кауперного подогревателя.
Схемы устройств для получения гиперзвукового потока газа по предлагаемому способу приведены на фиг.1, 2, 3.
Устройство для осуществления способа, приведенное на фиг.1, содержит источник рабочего газа 1, кауперный подогреватель газа 2, камеру смешения 3, пусковое устройство 4, аэродинамическое сопло 5, клапаны 6, 7, баллон с рабочим газом 8. Источником рабочего газа может служить емкость с рабочим газом высокого давления либо иной источник, в том числе и с предварительно подогреваемым газом.
Устройства для осуществления способа, приведенные на фиг.2, 3, содержат источник рабочего газа 1, кауперный подогреватель газа 2, камеру смешения 3, пусковое устройство 4, аэродинамическое сопло 5, клапаны 6, 7, 11, 12, баллон с рабочим газом 8, дополнительный кауперный подогреватель 9 и вспомогательный подогреватель 10. Вспомогательный подогреватель 10 (например, в виде электро-дугового подогревателя или газовой горелки) служит для разогрева проходящего через него газа до температур, которые превышают температуру возможного разогрева теплоаккумулирующей насадки кауперного подогревателя 9 с помощью собственной системы электропитания (при ее наличии).
Устройство, приведенное на фиг.1, работает следующим образом.
Закрывают клапаны 6, 7 и заполняют источник газа 1 и баллон 8 рабочим газом. При закрытом пусковом устройстве 4 открывают клапан 6 и через него заполняют рабочим газом кауперный подогреватель 2 и камеру смешения 3 до требуемого давления. Включают электропитание кауперного подогревателя 2 и разогревают теплоаккумулирующую насадку кауперного подогревателя до температуры Т, которая превышает требуемую температуру торможения потока.
Для пуска установки синхронно открывают пусковое устройство 4 и клапаны 6, 7 на определенные величины проходных сечений. Газ из источника 1, проходя через кауперный подогреватель газа 2, разогревается до температуры теплоаккумулирующей насадки Т. Газы (горячий и холодный), поступающие из кауперного подогревателя 2 и клапана 7 в камеру смешения 3, смешиваются и направляются в аэродинамическое сопло 5. Расходы газов, проходящих через клапаны 6, 7, таковы, что в камере смешения 3 устанавливается давление, равное давлению торможения, а в ядре потока после сопла обеспечивается температура торможения.
Устройство, приведенное на фиг.2, работает следующим образом.
Закрывают клапаны 6, 7, 11, 12 и заполняют источник газа 1 и баллон 8 рабочим газом. При закрытом пусковом устройстве 4 через клапан 6 заполняют рабочим газом подогреватели 2, 9, 10 и камеру смешения 3 до определенного давления и закрывают клапан 6. Включают электропитание кауперных подогревателей 2, 9 и разогревают теплоаккумулирующие насадки кауперных подогревателей до максимальных температур, которые обеспечивают системы электропитания этих подогревателей. Открывают клапаны 11 и 12, включают вспомогательный подогреватель 10 и пропускают газ, разогретый во вспомогательном подогревателе 10, через дополнительный кауперный подогреватель 9 и дополнительно разогревают его теплоаккумулирующую насадку до максимальной температуры Т, которая близка к температуре газа, поступающего от вспомогательного подогревателя 10, и которая превышает требуемую температуру торможения. В момент достижения температуры T закрывают клапаны 11, 12, открывают клапаны 6, 7 и пусковое устройство 4. Рабочий газ, поступающий через кауперный подогреватель 2, разогревается в дополнительном кауперном подогревателе 9 до температуры T, смешивается с холодным газом, поступающим через клапан 7, в камере смешения 3 и направляется в аэродинамическое сопло 5. Расходы газов, проходящих через клапаны 6, 7, таковы, что в камере смешения 3 устанавливается давление, равное давлению торможения, а в ядре потока после сопла 5 обеспечивается температура торможения.
Устройство, приведенное на фиг.3, работает следующим образом.
Закрывают клапаны 6, 7, 11, 12 и заполняют источник рабочего газа и баллон 8 рабочим газом. При закрытом пусковом устройстве 4 через клапан 6 заполняют рабочим газом подогреватели 2, 9, 10 и камеру смешения 3 до определенного давления и закрывают клапан 6. Включают электропитание (при его наличии) кауперных подогревателей 2, 9 и разогревают теплоаккумулирующую насадку дополнительного кауперного подогревателя 9 до максимальной температуры, которую обеспечивает система электропитания, а теплоаккумулирующую насадку кауперного подогревателя 2 - до требуемой температуры. Открывают клапаны 11 и 12, включают вспомогательный подогреватель 10 и пропускают газ, разогретый во вспомогательном подогревателе 10, через кауперные подогреватели 2, 9 и дополнительно разогревают теплоаккумулирующую насадку дополнительного кауперного подогревателя 9 до максимальной температуры T, которая близка к температуре газа, поступающего от вспомогательного подогревателя 10, и которая превышает требуемую температуру торможения. При этом средне-массовая температура теплоаккумулирующей насадки кауперного подогревателя 2 также возрастает, оставаясь в требуемых пределах. В момент достижения в дополнительном кауперном подогревателе 9 температуры T закрывают клапаны 11, 12, открывают клапаны 6, 7 и пусковое устройство 4. Рабочий газ, поступающий через кауперный подогреватель 2, разогревается в дополнительном кауперном подогревателе 9 до температуры Т, смешивается с холодным газом, поступающим через клапан 7, в камере смешения 3 и направляется в аэродинамическое сопло 5. Расходы газов, проходящих через клапаны 6, 7, таковы, что в камере смешения 3 устанавливается давление, равное давлению торможения, а в ядре потока после сопла 5 обеспечивается температура торможения.
При работе устройств по фиг.1, 2, 3 расход газа, проходящего через аэродинамическое сопло 5, превышает расход газа через кауперный подогреватель 2. Это превышение тем больше, чем меньше требуемая температура торможения по отношению к температуре Т.
Использование изобретения позволяет увеличить массу рабочего газа, которую можно использовать в устройствах без увеличения размеров кауперного подогревателя при температурах торможения потока, которые меньше максимальной температуры, до которой можно разогревать газ в кауперном подогревателе, и, следовательно, расширить область с большими числами Re в сторону уменьшения чисел М потока.

Claims (4)

1. Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, основанный на разогреве сжатого рабочего газа с помощью кауперного подогревателя с последующим выпуском его через аэродинамическое сопло, отличающийся тем, что разогрев газа производят до температуры, которая превышает требуемую температуру торможения потока, а затем к разогретому газу перед подачей его в сопло подмешивают холодный газ в пропорции, при которой в ядре потока после сопла обеспечиваются параметры торможения.
2. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, отличающееся тем, что устройство снабжено камерой смешения горячего и холодного газов, установленной между кауперным подогревателем газа и пусковым устройством.
3. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, отличающееся тем, что устройство снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем газа и камерой смешения, при этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель установлен параллельно с кауперным подогревателем между источником рабочего газа и дополнительным кауперным подогревателем.
4. Устройство для получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований, содержащее кауперный подогреватель рабочего газа, пусковое устройство, аэродинамическое сопло и источник рабочего газа, отличающееся тем, что устройство снабжено дополнительным кауперным подогревателем, вспомогательным подогревателем и камерой смешения, при этом дополнительный кауперный подогреватель и камера смешения установлены последовательно между кауперным подогревателем и пусковым устройством, а вспомогательный подогреватель подключен к выходу дополнительного кауперного подогревателя.
RU2006135818/28A 2006-10-11 2006-10-11 Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты) RU2326360C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135818/28A RU2326360C1 (ru) 2006-10-11 2006-10-11 Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135818/28A RU2326360C1 (ru) 2006-10-11 2006-10-11 Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326360C1 true RU2326360C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135818/28A RU2326360C1 (ru) 2006-10-11 2006-10-11 Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326360C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102229361A (zh) * 2011-04-06 2011-11-02 北京航空航天大学 一种气动热结构试验装置
CN102229360A (zh) * 2011-04-05 2011-11-02 北京航空航天大学 一种航空煤油高温燃气流发生装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Аэродинамические трубы и газодинамические установки зарубежных стран. Том 2. Трансзвуковые и гиперзвуковые аэродинамические трубы. Обзоры ЦАГИ, №664, 1986 г., стр.222. *
БОБАШЕВ С.В. и др. Влияние МГД взаимодействия на входные скачки уплотнения в сверхзвуковом диффузоре с полным внутренним поджатием. - Письма в ЖТФ, 2001, т.27, вып.2. *
КРАСНОВ Н.Ф. и др. Прикладная аэродинамика/ Под ред. Н.Ф. Краснова. Учеб. пособие для втузов. - М.: Высшая школа, 1974, с.31-36. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102229360A (zh) * 2011-04-05 2011-11-02 北京航空航天大学 一种航空煤油高温燃气流发生装置
CN102229360B (zh) * 2011-04-05 2012-07-11 北京航空航天大学 一种航空煤油高温燃气流发生装置
CN102229361A (zh) * 2011-04-06 2011-11-02 北京航空航天大学 一种气动热结构试验装置
CN102229361B (zh) * 2011-04-06 2012-07-11 北京航空航天大学 一种气动热结构试验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201259213Y (zh) 一种调节过热蒸汽温度的减温系统
WO2012049056A3 (de) Verfahren zum betreiben einer kombinierten gas- und dampfturbinenanlage sowie zur durchführung des verfahrens hergerichtete gas- und dampfturbinenanlage und entsprechende regelvorrichtung
CN102563351B (zh) 一种气体减压加热设备及气体减压加热方法
RU2326360C1 (ru) Способ получения гиперзвукового потока для аэродинамических исследований и устройство для его осуществления (варианты)
CN102094728A (zh) 小流量高温气体推进剂供应装置
CN104456947A (zh) 蓄热式纯净空气加热系统
CN102900640A (zh) 利用天然气输送管道压差能发电的装置
FI58002B (fi) Gasturbinelvaermeanlaeggning
RU2009118442A (ru) Устройство для предварительного смешения газа и топлива для использования в сочетании с устройством для выделения/преобразования энергии
CN106762213A (zh) 一种新型热电联产系统
WO2012123934A4 (en) Solar energy system
KR20120101489A (ko) 가스 공급장치
CN202484597U (zh) 一种气体减压加热设备
CN106123336B (zh) 一种出口温度恒定的蓄热式纯净空气加热系统
WO2010015216A3 (de) Vorrichtung zum kontinuierlichen vorwärmen eines gemisches aus brenngas, insbesondere erdgas und sauerstoff
RU19130U1 (ru) Устройство подогрева газа газораспределительной станции
RU2237918C1 (ru) Регулятор давления газа с положительной обратной связью (варианты)
CN208934759U (zh) 一种高压蒸汽降压降温降噪系统
EP3327399B1 (en) Method for operating a heat exchange system with a bypass duct and heat exchange system with a bypass duct
CN202141026U (zh) 一种水蒸气发生器
CZ2013295A3 (cs) Energetický zdroj s paroplynovou turbínou a parogenerátorem
RU2693352C1 (ru) Бестопливная тригенерационная установка
RU2569473C2 (ru) Способ вихревого редуцирования давления газа
RU2270396C1 (ru) Энергосырьевой комплекс утилизации энергии редуцирования давления магистральных газопроводов
CN202152281U (zh) 一种用于锅炉烟气脱硝的尿素制氨系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151012